Cтраница 1
Псевдопластический характер может иметь также фильтрация воды в глинизированных коллекторах. [1]
Гидролизованные полимеры имеют псевдопластический характер течения. Гидролиз приводит к образованию полиэлектролита. Разбухшая молекула делается рыхлой, ее упругие свойства теряются. [2]
Растворы высокомолекулярного полиокса при любых концентрациях имеют ярко выраженный псевдопластический характер, об - Условденный большими линейными размерами макромолекул или ах ассоциатов, а также их высокой гибкостью. [3]
Для исследованных образцов промышленного ПАА характерен переход псевдопластического характера течения кдилатаптному. Причем скорости, при которых происходит этот переход, различны для разных растворов. [4]
Лишь недавно начались работы по созданию композиционных материалов типа керамика-керамика, характеризующихся псевдопластическим характером разрушения и способных расширить области инженерного применения керамических материалов. [5]
Опыты показывают, что для растворов промышленных полимеров в области малых скоростей на входном участке чаще всего реализуется псевдопластический характер течения, в то же время в отдалении от него тот же раствор полимера может проявлять дилатантные свойства. Поэтому нет ничего удивительного, что для растворов с близкими физико-химическими свойствами у разных исследователей получаются различные типы реологических кривых. [7]
Это означает, что при фильтрации растворов ПАА слабо проявляются упругие свойства, поэтому здесь следует ожидать ньютоновский или псевдопластический характер течения. [8]
![]() |
Зависимость производительности экструдера от характеристик червяка и головки.| Влияние температуры на производительность экструдера. [9] |
В условиях изотермического режима величина k определяется углом наклона кривых, исходящих из начала координат и показывающих соотношение между градиентом давления и производительностью в зависимости от площади поперечного сечения канала головки. Вследствие псевдопластического характера течения полимерных расплавов зависимость эта нелинейна. [10]
Для гомополимеров низкой молекулярной массы ( до 2 - Ю6) ньютоновский характер течения в широком диапазоне скоростей ( от скоростей, близких к нулю, до 12 м / сут) объясняется весьма слабым проявлением всех факторов, которые обеспечивают неньютоновский режим фильтрации. Действительно, адсорбция этих полимеров в данной пористой среде мала, небольшой размер компактных полимерных частиц ( порядка 150 - 200 нм) обеспечивает свободную их фильтрацию без забивания керна. Зависимость сдвиговой вязкости от скорости, как показали вискози-метрические измерения, очень незначительна. Следовательно, факторы, которые предопределяют псевдопластический характер течения, проявляются слабо. Малый размер макромолекулы позволяет ей пройти через сужение пор, не деформируясь или претерпевая лишь незначительную деформацию. Это означает, что затраты энергии на эффект упругости невелики. С увеличением скорости фильтрации возрастают упругие деформации макромолекул в сужениях пор, что приводит к дополнительной затрате энергии и росту вязкости. [11]
Гогарти [75] работал на специально сконструированном капиллярном вискозиметре постоянного расхода, который принципиально не отличается от вискозиметра нашей конструкции, описанной в данной работе. Однако Гогарти проводил исследования не с полимерными растворами, а с модельными жидкостями, которые ведут себя подобно растворам полимеров. Данные, полученные на вискозиметре, показали псевдопластический характер течения этих моделей в стеклянном капилляре. [12]
При концентрации 0 001 % указанная зависимость близка к ньютоновской. Для растворов концентраций 0 003 и 0 006 % получены полные реологические кривые Оствальда. При более высоких концентрациях характер течения также нелинейный, но в исследованном диапазоне скоростей выхода на минимальную ньютоновскую вязкость, характерного для оствальдовской кривой, не получено. Кривые аппроксимируются степенным законом. Таким образом, при простом сдвиговом течении растворов ПАА в диапазоне концентраций 0 001 - 0 05 % имеет место псевдопластический характер, механизм которого подробно рассмотрен выше. [13]
Вязкоупругие свойства геля полимера и реализация начального градиента давления определяют его селективность при закачке в неоднородные по проницаемости пласты. Очевидно, что в пропластки с большей проницаемостью полимер внедрится на большую глубину, чем в малопроницаемые. Кроме того, следует учесть, что при радиальной фильтрации градиент давления обратно пропорционален расстоянию от скважины. Поэтому можно утверждать: при внедрении раствора в высокопроницаемые зоны пласта на определенную глубину после процесса сшивки фильтрация в этом пропластке может быть существенно снижена, а при определенном заданном объеме закачки раствора и прочности образовавшегося геля фильтрация может быть вообще прекращена на длительное время. В то же время в пропластках с пониженной проницаемостью, если даже в них и проникнет раствор, происходит движение жидкости после образования в них геля. Чем ближе к забою скважины, тем выше градиент давления и, следовательно, ниже сопротивления, которые оказывает гель течению воды, фильтрующейся вслед за ним: остаточный фактор сопротивления подчиняется псевдопластическому характеру течения. [14]